Termohärdande varm monteringsharts som ett polymermaterial bildat efter härdning genom en specifik process, genomgår en tvärbindningsreaktion i molekylstrukturen under upphettning för att bilda en stabil tredimensionell nätverksstruktur. Denna unika molekylära struktur ger härdplasten utmärkt värmebeständighet. Under höga temperaturförhållanden kan de tvärbindande bindningarna mellan hartsmolekyler motstå förstörelsen av termisk energi och bibehålla stabiliteten och integriteten hos dess övergripande struktur.
Vikten av värmebeständighet ligger i att den tillåter värmehärdande hartser att bibehålla stabiliteten hos sina fysikaliska och kemiska egenskaper under höga temperaturer. Denna egenskap är avgörande för beredningen av metallografiska prover, särskilt under slip- och poleringsprocessen, när prover vanligtvis behöver tåla höga temperaturer och tryck för att säkerställa jämnheten och finishen på ytan. Värmebeständigheten hos värmehärdande harts gör att den kan bibehålla sin strukturella stabilitet, utan att mjukna eller deformeras under sådana extrema förhållanden, vilket ger en solid garanti för den exakta beredningen av metallografiska prover.
Slipning och polering av metallografiska prover är en viktig teknik inom materialvetenskaplig forskning, som innebär finbehandling av provytan för att avslöja materialets mikrostruktur och egenskaper. Denna process behöver vanligtvis utföras under förhållanden med hög temperatur och högt tryck för att säkerställa jämnheten och finishen på provytan.
Under slip- och poleringsprocessen måste provet genomgå flera steg av grovslipning, finslipning och polering. Varje steg kräver en viss mängd tryck och temperatur för att ta bort repor och föroreningar på provets yta samtidigt som integriteten hos dess mikrostruktur bibehålls. Emellertid utgör miljön med hög temperatur och högt tryck en allvarlig utmaning för provets stabilitet. Om provet mjuknar eller deformeras vid hög temperatur kommer det att allvarligt påverka effekten av slipning och polering, och till och med orsaka skada på provet.
Värmebeständigheten hos värmehärdande varmmonteringsharts gör det till ett idealiskt material för slipning och polering av metallografiska prover. Under förhållanden med hög temperatur och högt tryck kan hartset bibehålla sin strukturella stabilitet utan att mjukna eller deformeras, och därigenom effektivt skydda provet från skador vid hög temperatur.
Värmebeständigheten hos värmehärdande harts säkerställer provets stabilitet under slipning och polering. Under slip- och poleringsprocessen måste provet genomgå flera slipning och polering, och dessa processer kommer att generera mycket värme. Om själva provmaterialet inte är värmebeständigt är det lätt att mjukna eller deformeras vid hög temperatur, vilket resulterar i dåliga slip- och poleringsresultat. Som inläggsmaterial i provet kan värmebeständigheten hos härdplast effektivt absorbera och sprida värmen som genereras under slip- och poleringsprocessen, och därigenom bibehålla stabiliteten hos provet.
Värmebeständigheten hos värmehärdande harts förbättrar också effektiviteten och noggrannheten vid slipning och polering. Under slip- och poleringsprocessen, om provet mjuknar eller deformeras, kommer det att leda till att slitaget på slip- och polerverktygen ökar, och kommer också att påverka noggrannheten och effektiviteten av slipning och polering. Värmebeständigheten hos värmehärdande harts kan effektivt minska sådant slitage och deformation, och därigenom förbättra effektiviteten och noggrannheten vid slipning och polering.
Värmebeständigheten hos värmehärdande harts gör det också lättare för prover att uppnå den ideala ytfinishen under slipning och polering. Under förhållanden med hög temperatur och högt tryck kan slip- och poleringsverktyg bättre komma i kontakt med provets yta och därigenom ta bort fler repor och föroreningar. Som provets inläggningsmaterial kan värmebeständigheten hos härdplasten effektivt bibehålla planheten och finishen på provytan, vilket gör provet tydligare och mer exakt efter slipning och polering.
Användningen av värmehärdande varmmonteringsharts vid slipning och polering av metallografiska prover har blivit allmänt erkänd. Men med den kontinuerliga fördjupningen av materialvetenskaplig forskning och den kontinuerliga utvecklingen av teknologi, ställs också högre krav på prestanda hos härdplaster.
Å ena sidan är det nödvändigt att ytterligare förbättra värmebeständigheten hos härdplaster. Även om de befintliga härdplasterna redan har hög värmebeständighet, kommer de fortfarande att mjukna eller deformeras under vissa extrema förhållanden. Därför är det nödvändigt att utveckla värmehärdande hartsmaterial med högre värmebeständighet för att möta de högre kraven på metallografisk provberedning.
Å andra sidan är det nödvändigt att optimera beredningsprocessen och prestandakontrollmetoden för värmehärdande hartser. Den befintliga beredningsprocessen och prestandakontrollmetoden för värmehärdande hartser har fortfarande vissa begränsningar och brister, som behöver förbättras och förbättras ytterligare. Genom att optimera beredningsprocessen och prestandakontrollmetoden kan beredningseffektiviteten och prestandastabiliteten för värmehärdande hartser förbättras och därigenom möta ett bredare spektrum av applikationsbehov.